常用物理化学处理工艺在垃圾渗滤液处理中的应用 卢士顺

发表时间:2020/5/20   来源:《基层建设》2020年第3期   作者:卢士顺
[导读] 摘要:为加强垃圾渗滤液处理,提升环境质量,当前环境管理相关部门已经对垃圾渗滤液的处理加强技术处置,但是针对当前垃圾填埋场渗滤液处理仍然没有有效的处理方案,在污染源增加的状况下,只能够结合污染源的实际状况,利用针对性工艺解决。
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        摘要:为加强垃圾渗滤液处理,提升环境质量,当前环境管理相关部门已经对垃圾渗滤液的处理加强技术处置,但是针对当前垃圾填埋场渗滤液处理仍然没有有效的处理方案,在污染源增加的状况下,只能够结合污染源的实际状况,利用针对性工艺解决。本文以文献对比法和理论分析法,重点对垃圾填埋场渗滤液物理化学处理工艺技术进行探讨,期望能够给相关领域技术人员奠定坚实基础。
        关键词:城市生活垃圾;物理化学;渗滤液;处理工艺
        当前我国大部分的城市垃圾填埋场都采用混合处理模式,即将生活、餐余垃圾、工业垃圾等一起处理,并没有严格的执行分类措施,导致渗滤液的成分复杂,具有较强的危害性。当前,我国渗滤液环境处理问题存在较多,因此在渗滤液的处置过程中,必须要建立科学的处置方案。
        1渗滤液的来源
        当前,我国城市垃圾处理的方法中,主要包含有填埋处置,渗滤液也是由此处理环节产生,从组成成分看,渗滤液主要受到填埋场的使用周期、垃圾的成分及填埋场的厚度等决定。此外,由于社会空间环境的影响也会导致渗滤液的产生,影响渗滤液的组成。从来源看,渗滤液主要来源有三个,其一为外部环境水分进入垃圾内部;其二,垃圾本身产生的;其三为在垃圾填埋的过程中,经过生物分解产生的水分。由于垃圾渗滤液所包含的成分相对复杂,加上其来源的广泛性,因此会导致渗滤液差异较多。因此在排放的过程中,必须要经过及时、有效的处理,才能够排出,以确保减少对环境的污染等。
        2 渗滤液的特点
        其一,依据渗滤液的组成成分不同,所含有的渗滤液有害物质很难去除,相关演技统计得出,渗滤液中的有机污染物的数量和种类可达77种之多。其二,按化学需氧量的检测值进行分析,渗漏液比普通的污水数量级别要高,且对于周边的环境影响相对较大。其三,垃圾成分复杂,也导致渗滤液中的重金属离子,如铅等具有明显生物特性的元素,不能够在水中被降解,对于环境的危害程度较大。其四,对于渗滤液中的氨氮含量来说,一般要高出标准值,同时在填埋时间的控制上,由于时间的增加,导致氨氮的含量相对增加,这不仅会导致降级微生物的生活活性,同时也由于渗滤液的特征不同,导致渗滤液的处理模式、处理工艺不同。
        3 城市垃圾填埋场渗滤液处理方案中的问题
        3.1 渗滤液运输过程中的问题
        由于渗滤液的成分相对复杂,加上受到有机物污染,一旦泄露,不仅会产生刺鼻气味,同时也会导致环境大面积污染,如土壤、地下水的污染。首先垃圾填埋场与城市的距离较远,远距离的输送,导致运输成本增加,同时也会影响到垃圾的即时处理问题;其二,对于垃圾的输入管道是巨大的考研,其可通过超强的防腐蚀性,对渗滤液中的泄露现象进行分析;其三,依据污水处理厂的相关承受负荷的问题进行分析,渗滤液的成分组成复杂,尤其是氮氨元素应用上,如果污水处理厂的设备使用不达标,则渗滤液的处理效果将会受到较大的影响。
        3.2 垃圾渗滤液的处理工艺问题
        随着社会对于环保关注程度的增加,加上垃圾处理渗滤液的处理工艺越来越重视,在处理的初级阶段中,我国渗滤液的处理不达标的现象较为明显,这导致我国环境处理问题、环境污染问题日益加重,随着国家渗滤液的处理工艺不断进步,在处理工艺的选择及处理工艺的分析过程中,仍然存在较多问题需要及时的解决。例如MBR+纳滤反渗透处理工艺,由于涉及到鼓风机、射流泵等多种设备,致使该工艺的耗电量增加,费用增,而且该工艺在使用中会产生浓缩液,其中有机物和有机盐的含量特别高,处理效果也不是特别理想,给垃圾渗滤液的处理带来了更大的困难。


        4垃圾渗滤液的物化处理技术
        4.1吸附法
        在废水处理中,常用的吸附剂有活性炭、沸石、粉煤灰及城市垃圾焚烧炉底渣等,其中活性炭最为常用。在渗滤液的处理中,主要用于去除水中难降解的有机物(酚、苯、胺类化合物等),金属离子(汞、铅、铬)和色度。吸附剂主要用于脱除渗滤液中难降解的有机物、金属离子和色度等。目前应用较为普遍的吸附材料是活性碳。
        4.2化学沉淀法
        混凝法是化学沉淀法中最重要的一种方法,常用的混凝剂有硫酸铝、氯化铁和聚合氯化铝等。混凝沉降工艺用于城市垃圾填埋场渗滤液的处理,许多研究者都对此进行了深入研究。Tatsi等用FeCl3处理COD浓度为5350 mg/L的垃圾渗滤液时,投加1.5 g/L氯化铁的COD去除率达80%。Maranon等研究用絮凝-混凝预处理渗滤液。
        4.3化学氧化和催化氧化
        化学氧化:化学氧化可以依据渗滤液的降解难易程度,合理的选择降解的方式、降解的工艺等,并依据高级氧化处理技术,促进和保障极强氧化性,化学法主要可实现对难降解有机物的分解,同时能够有效的提升废水可生化降解处理,其中高级氧化技术在实施的过程中,需要对产生的极强氧化性OH自由基进行处理,并得到处理渗滤液的良好处理方法。Fenton法作为其中的一种,由于它费用低廉、操作简便而受到人们的重视。Fenton试剂是由H2O2与Fe2+组成的,它通过Fe2+催化分解H2O2产生•OH进攻有机物分子夺取氢,将大分子有机物降解为小分子有机物或完全矿化。
        4.4膜法处理
        膜法处理技术在利用隔膜使溶剂同溶质及微粒进行有效分离的过程中,作为一种水处理方法,其可依据溶质、溶剂通过膜推力的方法,实现有效的膜隔离。如反渗透法、超滤、微孔过滤等方法。近几年,为了有效的控制和减少环境污染的程度,加强水体环境的稳定性,为了有效的降低水体环境的污染程度,加强膜法处理渗滤液的能力,同时在国外技术应用的借鉴过程中,我国在膜分离技术的选择、应用的过程中都可以借助新型的膜分离处理技术,实现渗滤液的有效处理。
        结果表明,除了硝酸盐和氨氮外,对COD、电导率、重金属的去除率均在85%以上。许丽华等采用纳滤-反渗透法深度处理渗滤液。结果表明,纳滤和反渗透可以有效去除COD、总氮、硬度、重金属等,出水各指标稳定达到垃圾渗滤液排放限值,通量在较长时间内能够保持稳定。
        膜技术由于其极高的费用,在我国现阶段的环境污染、环保处置的过程中,可广泛应用于垃圾渗滤液的处理过程中,同时渗滤液的物化反应及处理过程,可通过离子交换、电渗析、点解等理论方法,促进和保障渗滤液水质、水量等的有效改善,但是不能够从根本上实现对渗滤液的完全处置。
        5结束语
        综上所述,在人们对于环境治理的关注,城市垃圾处置过程及物化工艺的选择应不断优化,加大对城市垃圾污染的问题分析。同时,相关工作技术人员,应充分的结合当地区的使用情况,加强渗滤液的处置,实现垃圾处理过程中人们生活环境的合理改善。
        参考文献:
        [1]占鹏,孙微,廖小龙,胡峰平,刘占孟.物化法处理垃圾渗滤液的研究进展[J].南昌工程学院学报,2019,38(01):114-118.
        [2]高志忠.垃圾渗滤液处理工艺研究与应用分析[J].工程技术研究,2019,4(01):240-241.
        [3]傅福金,蔡明亮,刘明华.垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状[J].广州化学,2018,43(02):80-84.
        [4]尹文俊,周伟伟,王凯,武道吉.垃圾渗滤液物化与生化处理工艺技术现状[J].环境工程,2018,36(02):83-87.
 
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